Specializované uzavírací mechanizmy mobilních cisteren se zaměřením na vyprazdňovací víka sklápěcích přepravníků
|
|
- Barbora Dušková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra alikované fyziky a techniky Bakalářská ráce Secializované uzavírací mechanizmy mobilních cisteren se zaměřením na vyrazdňovací víka skláěcích řeravníků Autor: Jaroslav Kadlec Vedoucí ráce: PaedDr. Veselý Bedřich, Ph.D. České budějovice 2013
2 Abstrakt Bakalářská ráce se zabývá zdokonalením konstrukce zavěšení zadního vyrazdňovacího víka skláěcího cisternového řeravníku. Práce řeší ředevším nosný rvek víka. Funkční návrh je dolněn o konstrukční výočty, které rověřují navržené řešení z kinematického i evnostního hlediska. Při výočtech se hlavní ozornost soustředila na evnostní kontrolu. Pro větší názornost jsou uvedena výočtová schémata, takže ráce je využitelná i jako vzorová úloha ro výuku ředmětu "Stroje a řízení". Klíčová slova konstruování, evnostní výočet, uzávěr řeravníku Abstract This bachelor thesis deals with an imroving of the design of the susension folding rear discharge tank container lid. The work deals rimarily suorting element cover. Functional roosal is comlemented by structural calculations that examine the roosed solution of kinematic and the strength. When calculation should be the main focus was on the analysis. To illustrate the calculation schemes are listed, so the work is usable as a role model for the teaching of "Machinery and control". Keywords constructing, strength calculation, seal of container
3 Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. v latném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské ráce, a to v nezkrácené odobě elektronickou cestou ve veřejně řístuné části databáze STAG rovozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského ráva k odevzdanému textu této kvalifikační ráce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny osudky školitele a oonentů ráce i záznam o růběhu a výsledku obhajoby kvalifikační ráce. Rovněž souhlasím s orovnáním textu mé kvalifikační ráce s databází kvalifikačních rací Theses.cz rovozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních rací a systémem na odhalování lagiátů. Prohlašuji, že jsem tuto ráci zracoval samostatně a uvedl jsem veškeré oužité informační rameny. V Českých Budějovicích dne 26. dubna 2013 Jaroslav Kadlec
4 Poděkování Za nemalou omoc a odoru ři výočtech bych chtěl oděkovat svému konzultantovi Ing. Marku Pletkovi z firmy ZVVZ a.s. Milevsko, který i řes své racovní vytížení věnoval čas této studentské ráci. Dále bych chtěl oděkovat vedoucímu učiteli PaedDr. Bedřichu Veselému, Ph.D. za odborné konzultace. Také bych chtěl oděkovat Andree Odehnalové za stylistické úravy a omoc s řekladem anotace.
5 Obsah Úvod Cíle ráce Varianty řešení Varianta A: Samostatný če Varianta B: Nosná hřídel Zhodnocení variant a výběr řešení Dimenzování nosné hřídele Zvolení nosného rvku Získané hodnoty ro výočty Výočet rozměrů zjednodušeného tvaru Síla ůsobící na konci hřídele Dovolená hodnota namáhání ři míjivém zatížení Maximální vnitřní účinky Kontrola únosnosti v kombinovaném namáhání Výočet maximálního růhybu Zhodnocení dimenzování nosné hřídele Kontrola nosných lechů víka na otlačení Zhodnocení otlačení Dimenzování čeu a konzoly ro nosný rvek Ohybový momenty a reakce Zatížení a dimenzování čeu Kontrola lechu říruby ouzdra na otlačení Kontrola lechu konzoly na otlačení Svary Svar Svar Svar Svar Komentář k výrobě nosného rvku Če Konzole Pouzdro Nosná hřídel Žebro roti deformaci Poděrný rvek Pojistka Závěr Seznam oužitých informačních zdrojů Seznam říloh
6 Úvod Bez vynálezu kola by kulturní historie lidstva vyadala úlně jinak, než jak ji známe dnes. Kdyby neexistovala dorava, jejíž vznik kolo umožnilo, bylo by mnohem obtížnější masové stěhování a stejně tak i vojenská tažení nebo dobývání nových krajů. Vozy byly nenahraditelné ři řevozu těžkých materiálů na stavbu domů či chrámů. (úryvek z knihy Světová kronika: Objevy & vynálezy, Jörg Meidenbauer, str. 40, kaitola: Kolo: vynález, který zrychlil historii) Při výběru svého tématu ro bakalářskou ráci jsem se zaměřil na odvětví, které je denně lidem rosěšné, roto ředokládám, že i tato ráce bude ro tuto oblast řínosem. Mezi nejužitečnější a nejotřebnější růmyslová odvětví neochybně řadím stavebnictví. S tím souvisí další technologie, které odorují stavební ráce a jsou zárukou kvality a okroku. Když se kolem sebe rozhlédneme, zjistíme, že ani dnes se neobejdeme bez tahačů s návěsy ro řeravu sykých či kaalných látek. Proto jsem se rozhodl rozracovat roblematiku otvírání a uchycení víka ve své bakalářské ráci. Hlavním cílem mé bakalářské ráce je vytvořit odklad ro novou a vylešenou konstrukci uchycení a otevírání víka cisternového řeravníku a současně dát raktický říklad ro výuku v ředmětu stroje a řízení. Pro co možná nejleší orozumění celé roblematice sjaté s řeravou sykých materiálů jsem strávil velké množství času solurácí s firmou ZVVZ a.s. Milevsko. Tato firma vyrábí řeravníky ro syké materiály a má ohlasy svých zákazníků, jenž denně využívají výhody tohoto druhu řeravy. Námitky ze strany uživatelů jsou to, co nás žene kuředu a nutí nás ředbíhat konkurenční solečnosti. Věřím, že k vyřešení daného roblému mi omůže studovaný obor Strojírenství, který jsem vystudoval ři Střední růmyslové škole strojní a stavební v Táboře v letech Využiji zde znalosti z ředmětů "Stavba a rovoz strojů", "Mechanika", "Konstrukční cvičení", ale i odklady a zkušenosti firmy ZVVZ a.s. Milevsko. Zároveň bych se chtěl ořít o znalosti, které jsem nabyl studiem na katedře alikované fyziky a techniky ři Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
7 Konzultant ze zmíněné milevské solečnosti mi objasnil celý roblém a vyjádřil ředstavu o dosažení lešího umístění jejich ozice mezi konkurenčními firmami na trhu s řeravníky sykého materiálu, což je možné jen za ředokladu slnění ožadavků odběratelů. Mnou navržené víko by se mělo otvírat nahoru nebo do boku, odle otřeb rovozovatele. Svou rací bych chtěl navázat na ráci studenta SPŠ Tábor Jana Večeři, který si toto téma zvolil ro ročníkovou ráci ve školním roce 2007/2008 a zaměřil se na konstrukci uchycení víka, avšak jeho ráce ostrádala funkční detaily a výkresovou dokumentaci. Při navrhování nosného rvku vyrazdňovacího zařízení se otýkáme s malým rostorem okolo víka a s jeho značnou tíhou. Víko se zvedá do velké výšky, což může ůsobit roblém lidem menšího vzrůstu, a rávě na odstranění této nevýhody jsem se rozhodl zaměřit svou ráci. Věřím totiž, že moderní stroje mají být lidem užitečné a usnadňovat jejich ráci a ne komlikovat jejich obsluhu kvůli omezené funkci některého z komonentů celého stroje. Při konzultaci s konstruktérem z firmy ZVVZ a.s. Milevsko, s anem Ing. Pletkou, jsem se seznámil s konstrukčním 3D rogramem Solid Edge, který firma oužívá. Tento rogram umožňuje vytvoření názorného modelu řeravníku či jeho části a je tak řínosem jednak ro zákazníky milevské firmy, kteří si mohou vše v očítači rohlédnout ještě řed kouí stroje, tak i ro studenty, kteří by chtěli toto téma lée oznat. Pro velké klady rogramu a hlavně díky jednoduší komunikaci s firmou ohledně modelových arametrů jsem se rozhodl tento rogram oužít ve své ráci. Zároveň jsem svou ráci obohatil o reálné fotografie skutečných zařízení. Při zjišťování řesných funkcí řeravníku jsem v katalogu firmy našel tyto údaje: "Návěs cisternový NSA 62 (dále jen návěs) je určen ro řeravu volně ložených, suchých, sykých, rachových, jemně zrnitých i granulovaných materiálů oužívaných v růmyslu, stavebnictví a zemědělství. Zvláště ak elektrárenského oílku, mletého kaolínu, krmných směsí, krmných granulátů a granulovaných umělých hmot do +70 C
8 Návěs umožňuje následující maniulace: a) lnění volným syáním b) vyrazdňování řetlakové do zásobníku cizím zdrojem tlakového vzduchu ozn.: Při řetlakovém vyrazdňování návěsu cizím zdrojem tlakového vzduchu o výkonu min. 500 m 3.h -1, max. 760 m 3.h -1 musí být tento vybaven odlučovačem kondenzátu ze vzduchu a redukován na max. řetlak vzduchu 2 bar. c) volné vysyání za současného otevření rvního horního víka lnícího otvoru."[1] Obr. 1 Fotografie cisternového řeravníku a detail vyrazdňovacího zařízení z rodukce firmy ZVVZ a.s. Milevsko, ůvodní zavěšení a otvírání víka směrem vzhůru, v detailu ohled zrava [1] - 8 -
9 Cíle ráce rešerše literatury uvedení do roblému ožadavky a arametry varianty otvírání oznatky racovníků konzultant z raxe firma vyrábějící řeravníky úrava a zlešení výhoda a řínos rezentace - 9 -
10 1 Varianty řešení 1.1 Varianta A: Samostatný če Jednou z cest k vyřešení roblému otvírání víka je řemístění čeu ři uzavřeném víku do zvolené roviny odkloení. Če se řemístí ze svislých nosných lechů do nosných lechů, které jsou umístěny ve vodorovné oloze. Nevýhodu vidím v racném řemístění čeu a velké sotřebě materiálu na vytvoření nosného lechu ro svislou osu otáčení kvůli umístění víka na kuželové loše zadní části cisterny. Obr. 2 - Večera, J.: Zavěšení zadního vyrazdňovacího víka skláěcího řeravníku, Ročníková ráce SPŠ Tábor 2007/2008, str. 13 [6]
11 1.2 Varianta B: Nosná hřídel Ve druhé variantě řešení daného roblému se insiruji u konkurenčních firem, které daný roblém řeší za omoci nosné hřídele. Ta je uchycena otočně ve vodorovné rovině díky konzole na nádobě a víko je umístěno na hřídeli omocí vlastních nosných lechů. Nosná hřídel je na konci dolněna o oděrný rvek, aby nedocházelo k trvalému namáhání od ohybu a za jízdy k oškození svarů oraskáním kvůli vibracím. Obr. 3 Fotografie konkurenčního řeravníku [1]
12 2 Zhodnocení variant a výběr řešení Na výrobu nosného rvku bude třeba minimum obráběcích oerací, jelikož se bude oužívat rovnou daný olotovar, který se bude svařovat, a roto není třeba dalšího sojovacího materiálu. Řešení konkurence (varianta B: Nosná hřídel) mě natolik zaujalo, že jsem se rozhodl toto řešení dále rozracovat formou evnostních výočtů a výkresové dokumentace. Výhodu tohoto řešení satřuji v konstrukční jednoduchosti, snadné výrobě a v cenové dostunosti. Věřím totiž, že má-li něco nové usět na konkurenčním trhu, musí každá novinka disonovat víc, než jen funkčností. Jinak se stane ro teoretické zájemce nedostuná či neatraktivní a tím se zomalí nejen zájem o ni, ale i technický okrok, který tato novinka mohla oskytnout. Přidání tažné ružiny by umožnilo zvedání víka efektivněji vzhůru. Pružina by snížila nároky na zvedací sílu obsluhy. Problém nastává v místě uchycení ružiny k nádobě a k víku tak, aby se víko mohlo otevírat nejen nahoru, ale i do strany. Tuto vylešenou variantou nebudu nadále rozracovávat z důvodu velké časové náročnosti. [2]
13 3 Dimenzování nosné hřídele 3.1 Zvolení nosného rvku Volím nerezovou ocel, materiál 17240, jelikož výrobce tento materiál uřednostňuje ři výrobě řeravníků. Z olotovarů jsem si vybral bezešvou trubku, jelikož je v ohybu a v krutu ři stejném objemu materiálu odolnější než lná tyč. Tato trubka by měla lée bránit růhybu nežádoucímu ři uzavírání víka. Předběžně volím velikost trubky: vnější růměr D44,5, tloušťka stěny s4 dle olotovarové normy DIN Získané hodnoty ro výočty Rozměry součastné konstrukce jsem získal omocí rogramu Solid Edge z modelu řeravníku od firmy ZVVZ a.s. Milevsko. Hmotnost víka: m54,4 kg Rozměry zakótované v obr. 4, str. 13: a134 ; b300 ; c165 ; α35 Rozměr b je kótovaný do svislého růmětu těžiště víka. Pro zjednodušení výočtů očítáme s osamělou silou. Z toho lyne, že hřídel bude muset ve skutečnosti být delší, než je uvádí hodnota b. Hřídel musí rocházet oběma lechy víka a dosáhnout na oděrný rvek. Z hlediska statiky vyjdou reakce stejně velké. Rozměry R, r, L zakótované v obr. 4 str. 14 jsou zavedeny ro zjednodušený tvar, terve je zjistím výočtem
14 Stěna nádoby řeravníku Bod otáčení α Skutečný tvar nosné hřídele Zjednodušený tvar ro výočty c a L α Hmotnost m R. r b g Obr. 4 Tvar nosné hřídele, ohled ze shora 3.3 Výočet rozměrů zjednodušeného tvaru a R + cosα * b sinα a tgα R + cos35 * 300 sin 35 tg35 R 322,6 r sinα * b a tgα 134 r sin 35 * 300 tg35 r 62,3 L L R + r 322,6 L 328, ,3 2 g b a tgα 134 g 300 tg35 g 108,6 Srávnější je dosazovat do výočtů hodnotou L, jelikož síla bude mít vetší rameno, než s hodnotou R
15 3.4 Síla ůsobící na konci hřídele Fm*g F... síla F54,4*10 N m... hmotnost vyrazdňovacího zařízení F540 N g... gravitační konstanta 3.5 Dovolená hodnota namáhání ři míjivém zatížení Re cii * k 210 0,75* 2,5 63 MPa MPa R c k e II... maximální dovolené naětí ři míjivém zatížení... mez kluzu... konstanta míjivého zatížení... konstanta bezečnosti 3.6 Maximální vnitřní účinky L, r... rameno na kterém ůsobí síla M omax... maximální ohybový moment M k... maximální kroutící moment M omax F*L M omax 544*328,6 N M omax N M k F*r M k 544*62,3 N M k N 3.7 Kontrola únosnosti v kombinovaném namáhání W o růřezový modul v ohybu W k růřezový modul v krutu D... velký růměr trubky d... malý růměr trubky W W W o o o π * D 32 3 π * 44, ,55 d * 1 D ,5 * 1 44, W W W k k k π * D 16 3 π * 44, ,12 d * 1 D ,5 * 1 44,
16 red evnostní odmínka - výočet odle evnostní teorie HMH red red red M W o o 2 M + 3* W * 4735, ,12 38,3 MPa 63 MPa k k 2 2 MPa Vyhovuje 3.8 Výočet maximálního růhybu Výočtem růhybu zjistíme, o kolik se trubka ři zatížení ohne na volném konci. Z této hodnoty odvodíme, jak je trubka tuhá a jestli je dostačující jako nosný rvek, který má ulehčit ráci ří zavírání víka. Mk F α q s y max r Obr. 5 Výočtové schéma k řešení růhybu a zkrutu ve vodorovném ohledu J kvadratický moment růřezu k centrální ose růřezu J olární moment růřezu očítaný k odélné ose J J J 4 4 π * D π * d π * 44,5 π *36, J J J 4 4 π * D π * d π * 44,5 π *36,
17 E modul ružnosti v tahu, E2,1*10 5 MPa q růhyb úseku R (odle obr. 4, str. 14) růhyb úseku r 3 F * R q 3* E * J *322,6 q 5 3* 2,1*10 * q 0,28 3 F * r 3* E * J 3 544*62,31 5 3* 2,1*10 * ,00198 G modul ružnosti ve smyku, G0,8*10 5 MPa α úhel zkrutu úseku R (odle obr. 4, str. 14) ) M k * R α G * J ) 33896,64 * 322,6 α 5 0,8*10 * ) 4 α 6,486 *10 rad rad ) 180 α α * π α 6,486 *10 α * π s řevedený úhel zkrutu na délkovou hodnotu do ůsobiště síly y max maximální růhyb nosné hřídele s tgα r s tgα * r s tg *62,31 s 0,04 y y y max max max + q + s 0, ,28 + 0,04 0, Zhodnocení dimenzování nosné hřídele Předběžně zvolenou velikost trubky nechávám: vnější růměr D44,5, tloušťku stěny s4, jelikož je dostačující na unesení víka s minimálním růhybem ři otevření. Polotovar: Tr 44,5x4 DIN DIN
18 Při zavřeném víku růhyb nevadí, rotože na konci bude nosná hřídel odeřena tak, aby nedocházelo k raskání svarů během jízdy. Poděrný rvek musí mít náběhovou hranu minimálně o hodnotu růhybu níže, než je základní oloha trubky odlehčené. Díky náběhové hraně se zabrání otížím zůsobeným růhybem ři zavírání víka, jak znázorňuje obr. 6. y max n h min Obr. 6 Náčrt náběhové hrany s ojistkou n h min minimální hodnota výšky náběhové hrany [2]
19 4 Kontrola nosných lechů víka na otlačení Ve strojnických tabulkách je dooručená bezečnost ro slitiny hliníku k(8 10). V raxi se ale ukázalo, že tato bezečnost je až říliš vysoká ro některé říady, jako je využití u cisternového řeravníku a dimenzování jeho víka. Doosud firma neměla žádný roblém se šatně nadimenzovaným víkem. Po dohodě s konzultantem mohu oužít ři výočtech bezečnost k2,5 ro slitiny hliníku. Nosné lechy Obr. 7 Náčrt umístění nosných lechů víka, stávající uchycení R e minimální mez kluzu nosného lechu vyrobeného ze slitin hliníku dle materiálové normy DIN AlMg4,5Mn c II součinitel míjivého zatížení ro lehké slitiny a neželezné kovy, dle (4) c II 0,65 Re cii * k 125 0,65* 2,5 32,5 MPa MPa / k D
20 t tloušťka nosného lechu víka k bezečnost ro dotyk součástí ohyblivých od zatížením F D 2 * t * d 544 MPa 2 *8* 44,5 0,76 MPa 6,5 MPa D D D D k 32,5 5 MPa 6,5 MPa 4.1 Zhodnocení otlačení Plechy na otlačení vyhovují, a tudíž je nechávám stejné, jako u ůvodního řešení materiál: DIN AlMg4,5Mn tloušťka: t8 [2]
21 5 Dimenzování čeu a konzoly ro nosný rvek Pro konstrukci konzoly oužiji lechy o tloušťce t k 12, z materiálu DIN AlMg4,5Mn. Plech je ze stejného materiálu, který výrobce oužívá na výrobu řeravníku. Tloušťka zvolena dle oužívaných olotovarů firmou ZVVZ a.s. Milevsko. Če Příruba ouzdra Pouzdro Žebro roti deformaci Konzole (rám) Síla F Nosná hřídel Obr. 8 Schéma usořádání nosného rvku Volím délku trubky na ouzdro ro če l110, ze stejného materiálu a olotovaru jako je nosná hřídel. Na konce ouzdra se navaří čelní lech s dírou ro če. Plech volím o tloušťce t 6 ze stejného materiálu, aby bylo zaručeno dobré rovaření základních materiálů. Celková délka ouzdra bude o dvě hodnoty tloušťky lechu větší, tzn.: l c 122. Na straně bezečnosti budu očítat s délkou l. Ohybový moment trubky ouzdra budu očítat ro kontrolu, že navržená trubka vydrží jako ouzdro
22 5.1 Ohybový momenty a reakce R B M OF l 1 F l M ORB M O- R Ay l 2 Bod A R Ax L Obr. 9 Výočtové schéma s vyobrazenými ohybovými momenty Délky l 1 a l 2 volím s ohledem na konstrukci a nedostatek místa kolem víka l 1 80, l Jak je vidět ze schématu obr. 9, tak R Ax a R B je dvojice sil, tudíž jsou reakce stejně velké. M ia 0 ; F * L R * l 0 B M M M ORA ORA ORA RB * l ,1* 30 N N R R R B B B F * L l 544 * ,1 N N M M M ORB ORB ORB RB * l ,1* 80 N N M M M OF OF OF F * L 544*328,6 N N
23 Kontrola srávnosti ostuu sočívá v tom, že součet ohybových momentů ouzdra musí být stejný, jako je maximální ohybový moment nosné hřídele. M ORA + M ORB M OF N N N Srávnost ostuu byla ověřena, roto nemusím nadále kontrolovat trubku ouzdra a můžeme nechat trubku stejného materiálu a olotovaru jako je nosná hřídel, rotože trí menším ohybovým momentem. Tzn.: Tr 44,5x4 DIN DIN Zatížení a dimenzování čeu t k R RB t Příruba ouzdra Svar v R B Materiál ouzdra l/2 M OF l R A Materiál konzole (rám) R RA d Obr. 10 Výočtové schéma zatížení čeu
24 R RA, R RB reakce konzoly na reakce R A, R B v čelech lechu říruby ouzdra, na straně bezečnosti očítám s reakcí R B reakce konzoly jsou na větším rameni, roto vyjdou menší než reakce říruby t k tloušťka lechu konzole t tloušťka lechu říruby ouzdra v axiální vůle uložení, ro výočty na straně bezečnosti volím v6 R e mez kluzu nerezového materiálu 17240: R e 210 N/ 2 M M M O O O t t k RRB * + + v ; ,1* ,5 N R RB N R B Re cii * k 210 0,75* 2,5 63 MPa MPa O d M W 3 O O 32* M π * M π * d 32 O O ,5*32 d 3 π * 63 d 15,8 dle olotovarové normy tyče DIN 671: volím nejbližší vyšší růměr čeu d Kontrola lechu říruby ouzdra na otlačení Re cii * k 210 0,75* 2,5 63 MPa MPa / k D
25 D D D k ,6 MPa MPa RB t * d 1625,1 6*16 16,93 D MPa MPa 12,6 MPa D Protože odmínce na otlačení v lechu říruby ouzdra konstrukce nevyhověla, stává se rozhodující odmínkou, ze které teď budu dimenzovat růměr čeu. RB t * d d t d d D RB * D 1625,1 6*12,6 21,5 dle olotovarové normy tyče DIN 671: volím nejbližší vyšší růměr čeu d Kontrola lechu konzoly na otlačení R e mez kluzu lechu konzoly z materiálu DIN AlMg4,5Mn Re cii * k 125 0,65* 2,5 32,5 MPa MPa / k D RB t * d k 1625,1 MPa 12 * 25 5,42 MPa 6,5 D MPa D D D D k 32,5 5 MPa 6,5 MPa
26 Če je ředimenzován, ale výrobce ři tomto řešení nemusí če jistit roti ootočení v konzole, jelikož je na konzole nedostatek místa ro řídržku čeu. Proto jsem rováděl výočty ro ohyb od zatížením jak v ouzdru, tak i v konzole. Pro konzolu musíme vyočítat minimální šířku zbytkového materiálu (b min ), aby lech tak velké zatížení vydržel. b k Ød R B b min Obr. 11 Výočtové schéma růřezu oka konzole Re cii * k 125 0,65* 2,5 32,5 MPa MPa R 2* b B min * t k b b b min min min RB 2 * t * 1787,6 2 *12*32,5 2,3 k Z minimální šířky zbytkového materiálu zjistíme šířku vodorovného lechu na konzolu. b k 2*b min +d b k 2*2,3+25 b k 29,6 na straně bezečnosti volím minimální šířku vodorovného lechu konzole b k 35 [2]
27 6 Svary Pro nerezovou ocel určuji ředběžně výšku svaru a4 odle nejmenší tloušťky olotovaru, aby bylo zaručeně dobré rovaření základních materiálů. Rozhodl jsem se, že svary ro materiál DIN AlMg4,5Mn nebudu uravovat, ale využiju hodnot od výrobce. Svar 3 Svar 4 Síla F Svar 2 Svar 1 Obr Schéma ro výočet svarů F... síla, viz. strana 15, kaitola dovolená hodnota namáhání základního materiálu, viz. str. 15, kaitola 3.5 M omax, M k... vnitřní účinky, strana 15, kaitola 3.6 W o, W k... růřezové moduly, stana 15, kaitola 3.7 g... rameno ůsobící na svar, obr. 4 na straně 14 R B... reakce říruby, viz. str. 22, 23, kaitola 5.1 a 5.2 S v1... celkové naětí ve svaru 1 S v2... celkové naětí ve svaru 2 a... výška svaru l... skutečná délka svaru l... výočtová délka svarů, zkrácena o očáteční a koncové krátery D... vnější růměr trubky d.. vnitřní růměr trubky
28 s... tloušťka materiálu... normálové naětí kolmé na svar τ... smykové naětí kolmé na svar τ C... smykové naětí rovnoběžné se svarem 6.1 Svar 1 Při zkoumání náčrtu obr. 4 na stránce 14 jsem zjistil, že tento obvodový svar trí na ohyb a krut, roto ro vyšší bezečnost očítám s kolmým růřezem trubky. To znamená kratší délku svaru, než bude ve skutečnosti. F * g Wo 544 *108,6 4735,55 12,5 MPa MPa τ τ τ C C C Mk Wk MPa 9471,12 3,58 MPa S S S 2 2 v1 + 3* τc v1 v , *3,58 MPa 63 2 MPa MPa Vyhovuje 6.2 Svar 2 Ze schématu obr. 12 str. 27 vylývá, že tento koutový svár trí na ohyb a smyk. Pro větší únosnost je svar z obou stran žebra. Z bezečnostního hlediska budu očítat ouze se žeberními svary, i když bude svar mezi nosnou hřídelí a ouzdrem. l l 2 * a l 55 2* 4 l 47 τ τ τ Mo MAX 2 2 * a * l * 4* 47 60,7 MPa MPa τ τ τ C C C F 2 * a * l 544 MPa 2 * 4* 47 1,45 MPa
29 S S S 2 2 v2 τ + τc v2 v2 60, ,45 60,72 MPa 63 2 MPa MPa Vyhovuje 6.3 Svar 3 Ze schématu obr. 12 str. 27 vylývá, že tento koutový svar trí na tah. Pro větší únosnost je svar z obou stran žebra. l l 2* a l 130 2* 4 l 122 F 2* a * l 544 MPa 2* 4 *122 0,6 MPa 63 MPa Vyhovuje 6.4 Svar 4 Svary jsou zatížené stejnou silou viz. kaitola 5.1 na straně 22, tudíž stačí vyočítat ouze jeden z nich. Každý z těchto svarů je namáhán na smyk. Toto tvrzení vychází z obr. 10 na straně 23. d d d D 2 * s 44,5 2 * 4 36,5 τ τ τ C C C RB 2 2 π * ( D d ) ,1 2 2 π * (44,5 36,5 ) MPa 4 3,19 MPa 63 MPa Vyhovuje Všechny svary vyhovují, rotože neřekročily dovolené naětí základního materiálu. Tímto je celý nosný rvek nadimenzován a může být oužit v raxi. [9]
30 7 Komentář k výrobě nosného rvku V této kaitole řiblížím výrobu, výrobní schéma a zohlednění rostorové disozice na řichycení nosného rvku k nádobě. Veškeré důležité výrobní rozměry budou uvedeny ve výkresech. Če Příruba ouzdra Pouzdro Žebro roti deformaci Konzole (rám) Síla F Svary Nosná hřídel Obr. 13 Schéma nosné konstrukce 7.1 Če Polotovary: tyč Ød25 DIN DIN (lech t6 DIN DIN ) Če se bude vyrábět z tyčového materiálu. Plech se může oužít na vytvoření hlavy, která se řivaří na čelo tyče. Ve sodní části čeu se vyvrtá díra ro závlačku, aby se če ojistil roti vyadnutí nebo neúmyslnému vyndání. Levnější je oužití závlačky na obou koncích čeu. Tyč by se zkrátila jen na ožadovanou délku a na koncích by se vyvrtala díra ro závlačku. Tudíž by se k čeu nevařil žádný materiál navíc
31 7.2 Konzole Polotovar: lech t12 DIN AlMg4,5Mn Konzole se skládá ze dvou vodorovných lechů s dírou ro če. Plechy se řivaří na nádobu v ožadované rozteči, a tak se vytvoří rám ro sestavu nosného rvku. 7.3 Pouzdro Polotovar: trubka 44,5x4 DIN DIN lech t6 DIN DIN Pouzdro se skládá z trubky a dvou lechů, které jsou řivařeny na konce trubky. Vyvrtání děr ro če by bylo leší o navaření lechů. Tak to by byla zaručena souosost děr. Na ouzdro ak bude navařena nosná hřídel a žebro ro rozložení síly, aby nevznikaly deformace svarů a nosné hřídele. 7.4 Nosná hřídel Polotovar: trubka 44,5x4 DIN DIN Nosná hřídel se skládá ze dvou částí, jsou to trubky o stejné velikosti růřezu řivařené k sobě od určitým úhlem. Po svaření nosné hřídele se může kolmo k její rovině řivařit ouzdro. Volný konec nosné hřídele bude muset být delší, než je uvedeno v obr. 4 na straně 14, jelikož schéma bylo určené ro výočty. Nosná hřídel musí dosáhnout na oděrný rvek a mít alesoň malou úchoovou část ro otevírání do strany
32 7.5 Žebro roti deformaci Polotovar: lech t6 DIN DIN Plech trojúhelníkového tvaru je řivařen k ouzdru a k nosné hřídeli, jak je vidět z obr. 13 na straně 30. Plech má zabránit deformacím trubek a svarů rozložením sil na větší lochu. 7.6 Poděrný rvek Polotovar: lech t8 DIN AlMg4,5Mn Poděrný rvek musí mít náběhovou hranu ro ulehčení zavírání víka ři růhybu nosné hřídele. Pro srávnou funkčnost konstrukčního řešení ohyblivého nosného rvku musí být oděrný rvek vybaven ojistkou, aby nedošlo k samovolnému otevírání do strany. Pojistkou se zabrání otížím ři zvedání víka nahoru. Ukázka v obr. 6 na straně Pojistka Polotovar: t6 DIN DIN Celkem budou dva ojistné rvky. První ojistka, která slouží ro zajištění otevřeného víka v horní oloze, zůstane stejná. Druhá ojistka bude bránit víku samovolném otevření do strany. Oba tyto rvky jsou vidět v obr. 14 na straně 33. [2]
33 Závěr V bakalářské ráci jsem se snažil vyřešit zdokonalení zavěšení zadního vyrazdňovacího víka skláěcího cisternového řeravníku. Insiraci ro návrh jsem viděl u konkurenčních firem, odle kterých jsem navrhoval odobný nosný rvek ro otevírání víka do strany. Při řešení jsem využil odklady od firmy ZVVZ a.s. Milevsko, rady konzultanta a znalosti z ředmětů "Mechanika" a "Stavba a rovoz stojů". Poté jsem rováděl základní evnostní výočty na základě znalostí z vyučovacích ředmětů. Snažil jsem se navrhnout co nejmenší nosný rvek kvůli úsoře materiálu, ale zároveň dostačující ro nesení víka a s dostatečnou otevíratelností do boku. Z důvodu omezené rostorové disozice by mělo jít mnou navržené víko otevřít do boku alesoň o 90,což by mohlo být dostačující ro vyčištění víka. Pro bezečnou a bezroblémovou funkčnost je nutná ojistka roti samovolnému otevření a ojistné kroužky roti osunutí víka na tyči. K ráci je řiložena výkresová dokumentace. Obr. 14 Celkový ohled na návrh usořádání Při řešení roblematiky umístění zadního vyrazdňovacího víka jsem se musel vyořádat s nedostatečnou dostuností literatury. Oíral jsem se o strojnické tabulky, mechanické
34 výočty [3] a odklady z raxe od firmy ZVVZ a.s. Milevsko. Dále byla využita "Kniha ocelí" [4] a online katalog olotovarů ro výběr normalizovaných rozměrů dané oceli. Zdroj [9] jsem nejvíce ocenil, rotože zde byly uvedeny informace o všech běžně namáhaných svarech. Jak již bylo řečeno v úvodu ráce, hlavní myšlenkou bylo raktické využití otevírání víka i ro lidi menšího vzrůstu. Předokládám, že i tomuto ožadavku navržené řešení vyhovuje. Jako hlavní ožadavek jsem si stanovil funkčnost víka. Kalkuloval jsem s arametry, jako jsou váha víka s komonenty, rostorovou disozicí v rogramu Solid Edge tak, aby nový nosný rvek mohl být co nejmenší a řitom stále účinný. Dále jsem myslel na snadnou obsluhovatelnost ři otevírání. Zůsob otevírání tohoto víka je na libovůli obsluhy. Při lnění úkolu jsem myslel na obě varianty otevírání víka, ovšem uřednostnil jsem zůsob méně náročný ro obsluhu. Tento zůsob jsem dále rozracoval. Pracovníci firmy ZVVZ a.s. Milevsko viděli u konkurenčních firem na ředváděcích akcích řeravníků daleko leší variantu otevírání víka, než doosud vyráběli. Proto uvítali mojí ráci jako zlešovací návrh. Díky touze o konkurenceschonosti mi konzultant firmy s mým návrhem ochotně vyomáhal tím, že oskytl materiály i ostřehy z technických veletrhů, kterých se zúčastnil. Úrava vyžaduje minimální zásah do stávající konstrukce a její výhody ocení zejména obsluha nižšího vzrůstu. Myslím si, že by výsledek této ráce mohl být oužitelný v raxi, rotože jsem se snažil vyřešit konstrukční roblém tak, jako ho vyřešily konkurenční firmy. Podle konzultanta je tato ráce vyracována obsahově dostatečně a hlavní úkol, vyřešení nosného rvku, byl slněn. Práce bude také řínosem do ředmětu Stroje a řízení jako ukázka konstrukčního řešení ohyblivého nosného rvku
35 Seznam oužitých informačních zdrojů [1] Podklady od firmy ZVVZ a.s. Milevsko [2] Jaroslav Kadlec, Zavěšení zadního vyrazdňovacího víka skláěcího řeravníku, Ročníková ráce SPŠSS Tábor 2008/2009 [3] Mrňák L., Drdla A., Mechanika ružnost evnost 3. oravné vydání, Praha SNTL 1981 [4] Emil Novák, Albín Köszegi, Kniha ocelí 1. vydání, Ferona Olomouc 1996 [5] Lienverber Jan, Vávra Pavel, Strojnické tabulky 1. Vydání, Praha Albra 2003 [6] Jan Večera, Zavěšení zadního vyrazdňovacího víka skláěcího řeravníku, Ročníková ráce SPŠ Tábor 2007/2008 [7] INOX, Nerezový hutní materiál [firemní stránky]. 4/2013 URL: htt://inoxsol.cz/index.h?acta&cat4&art16 [8] Ferona, Velkoobchod hutním materiálem [firemní stránky, sortimentní katalog]. 4/2013. URL: htt:// URL: htt:// [9] MITCalc, Svarové soje [technické údaje]. 4/2013 URL: htt:// [10] Sešity oznámek z výkladu ředmětů "Mechanika" a "Stavba a rovoz stojů"
36 Seznam říloh I. Sestava zavěšeného víka s nosným rvkem II. Kusovník k sestavě III. Výkres nosného rvku IV. Materiálová norma slitiny hliníku V. Materiálová norma oceli VI. Normalizační tabulka trubky VII. Secifikace materiálu ro če VIII. Elektronická odoba na řiloženém CD Fotodokumentace rostorové disozice Podklad k výočtu otlačení Podklady od firmy ZVVZ a.s. Milevsko Fotodokumentace Materiálové normy Sestava řeravníku Polotovarové normy Výrobní sestavy
37 Příloha 1 - sestava
38 Příloha 2 - kusovník
39 Příloha 3 - výkres
40 Příloha 4 - materiálová norma slitiny hliníku
41 Příloha 5 - materiálová norma oceli
42 Příloha 6 - normalizační tabulka
43 Příloha 7 - secifikace materiálu ro če
NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL
NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL 1. ZADÁNÍ Navrhněte růměr a výztuž vrtané iloty délky L neosuvně ořené o skalní odloží zatížené v hlavě zadanými vnitřními silami (viz
Teorie. iars 1/9 Čepové a kolíkové spoje
Čeové a kolíkové soje V článku jsou oužita ata, ostuy, algoritmy a úaje z oborné literatury a norem ANSI, ISO, DIN a alších. Seznam norem: ANSI B8.8., ANSI B8.8., ISO 338, ISO 339, ISO 30, ISO 3, ISO 8733,
Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty
Inženýrský manuál č. 13 Aktualizace: 04/2016 Výočet svislé únosnosti osamělé iloty Program: Soubor: Pilota Demo_manual_13.gi Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit oužití rogramu GEO 5 PILOTA ro
Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty
Inženýrský manuál č. 13 Aktualizace: 06/2018 Výočet svislé únosnosti osamělé iloty Program: Soubor: Pilota Demo_manual_13.gi Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit oužití rogramu GEO 5 PILOTA ro
Řešený příklad: Přípoj příhradového vazníku na sloup čelní deskou
Dokument: SX033a-CZ-EU Strana 1 z 7 Řešený říklad: Příoj říhradového vazníku na slou čelní Příklad ředstavuje výočet smykové únosnosti říoje střešního říhradového vazníku k ásnici slouu omocí čelní desky.
Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny
U8 Ústav rocesní a zracovatelské techniky F ČVUT v Praze Aroximativní analytické řešení jednorozměrného roudění newtonské kaaliny Některé říady jednorozměrného roudění newtonské kaaliny lze řešit řibližně
Řešený příklad:: Kloubový přípoj nosníku na pásnici sloupu s čelní deskou
Dokument: SX01a-CZ-EU Strana 1 z 9 Řešený říklad: Kloový říoj nosníku na ásnici slouu Vyracoval Edurne Nunez Datum březen 005 Kontroloval Abdul Malik Datum sren 005 Řešený říklad:: Kloový říoj nosníku
Předpjatý beton Přednáška 6
Předjatý beton Přednáška 6 Obsah Změny ředětí Okamžitým ružným řetvořením betonu Relaxací ředínací výztuže Přetvořením oěrného zařízení Rozdílem telot ředínací výztuže a oěrného zařízení Otlačením betonu
Řešený příklad: Přípoj nosníku na sloup deskou na stojině
Dokument č. SX03a-CZ-EU Strana z 5 EN 993--8, EN993-- Přiravil Abdul Malik Datum únor 005 Zkontroloval Edurne Nunez Datum sren 005 Řešený říklad: Příoj nosníku na slou deskou na stojině Tento říklad uvádí
1.5.2 Mechanická práce II
.5. Mechanická ráce II Předoklady: 50 Př. : Jakou minimální ráci vykonáš ři řemístění bedny o hmotnosti 50 k o odlaze o vzdálenost 5 m. Příklad sočítej dvakrát, jednou zanedbej třecí sílu mezi bednou a
Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST
Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická
Namáhání na tah, tlak
Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále
NCCI: Únosnost přípoje deskou na stojině nosníku na vazebné síly
NCCI: Únosnost říoje deskou na stojině nosníku na vazebné síly Tento NCCI seznamuje s ravidly ro stanovení únosnosti na vazebné síly "kloubového říoje" deskou na stojině nosníku na slou nebo růvlak. Pravidla
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí
133PSBZ Požární solehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B9 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí MSÚ mezní stavy únosnosti Obsah: Mezní stavy únosnosti Účinek
Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa
Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu
Předpjatý beton Přednáška 12
Předjatý beton Přednáška 12 Obsah Mezní stavy oužitelnosti - omezení řetvoření Deformace ředjatých konstrukcí Předoklady, analýza, Stanovení řetvoření. Všeobecně - u ředjatých konstrukcí nejen růhyb od
Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.
říklad 1 ro dvounáravové hnací kolejové vozidlo motorové trakce s mechanickým řenosem výkonu určené následujícími arametry určete moment hnacích nárav, tažnou sílu na obvodu kol F O. a rychlost ři maximálním
Směrová kalibrace pětiotvorové kuželové sondy
Směrová kalibrace ětiotvorové kuželové sondy Matějka Milan Ing., Ústav mechaniky tekutin a energetiky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Technická 4, 166 07 Praha 6, milan.matejka@fs.cvut.cz Abstrakt: The
GEOMETRICKÉ PROJEKCE. Petra Surynková, Yulianna Tolkunova
GEOMETRICKÉ PROJEKCE S VYUŽITÍM 3D POČÍTAČOVÉHO MODELOVÁNÍ Petra Surynková, Yulianna Tolkunova Článek ojednává o realizovaných metodách inovace výuky deskritivní geometrie na Matematicko-fyzikální fakultě
7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU
7. Výrobní činnost odniku Ekonomika odniku - 2009 7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7.1. Produkční funkce teoretický základ ekonomiky výroby 7.2. Výrobní kaacita Výrobní činnost je tou činností odniku, která
Analýza chování hybridních nosníků ze skla a oceli Ing. Tomáš FREMR doc. Ing. Martina ELIÁŠOVÁ, CSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební
stavební obzor 9 10/2014 115 Analýza chování hybridních nosníků ze skla a oceli Ing. Tomáš FRER doc. Ing. artina ELIÁŠOVÁ, CSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební Článek oisuje exerimentální analýzu hybridních
V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.
8. Měření růtoků V následující tabulce jsou uvedeny jednotky ro objemový a hmotnostní růtok. Základní vztahy ro stacionární růtok Q M V t S w M V QV ρ ρ S w ρ t t kde V [ m 3 ] - objem t ( s ] - čas, S
Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ
Tento materiál vznikl jako součást rojektu, který je solufinancován Evroským sociálním fondem a státním rozočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Technická univerzita v Liberci Technologie
7.5.13 Rovnice paraboly
7.5.1 Rovnice arabol Předoklad: 751 Př. 1: Seiš všechn rovnice ro arabol a nakresli k nim odovídající obrázk. Na každém obrázku vznač vzdálenost. = = = = Pedagogická oznámka: Sesání arabol je důležité,
Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková
Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5
Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST
Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 2013 Aktualizováno: 2015 Použitá
Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.
4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně
Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ
EduCom Tento materiál vznikl jako součást rojektu EduCom, který je solufinancován Evroským sociálním fondem a státním rozočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Jan Jersák Technická
21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 KOLÍKY
3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov
3.2 Základy pevnosti materiálu Ing. Pavel Bělov 23.5.2018 Normálové napětí představuje vazbu, která brání částicím tělesa k sobě přiblížit nebo se od sebe oddálit je kolmé na rovinu řezu v případě že je
Nakloněná rovina III
6 Nakloněná rovina III Předoklady: 4 Pedagogická oznáka: Následující říklady oět atří do kategorie vozíčků Je saozřejě otázkou, zda tyto říklady v takové nožství cvičit Osobně se i líbí, že se studenti
Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191
Název školy Název projektu Registrační číslo projektu Autor Název šablony Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Modernizace výuky
OPTIMALIZACE PLÁŠTĚ BUDOV
OPTIMALIZACE PLÁŠTĚ BUDOV Jindřiška Svobodová Úvod Otimalizace je ostu, jímž se snažíme dosět k co nejlešímu řešení uvažovaného konkrétního roblému. Mnohé raktické otimalizace vycházejí z tak jednoduché
Dynamické programování
ALG Dynamické rogramování Nejdelší rostoucí odoslounost Otimální ořadí násobení matic Nejdelší rostoucí odoslounost Z dané oslounosti vyberte co nejdelší rostoucí odoslounost. 5 4 9 5 8 6 7 Řešení: 4 5
Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.
Příklad V komresoru je kontinuálně stlačován objemový tok vzduchu *m 3.s- + o telotě 0 * C+ a tlaku 0, *MPa+ na tlak 0,7 *MPa+. Vyočtěte objemový tok vzduchu vystuujícího z komresoru, jeho telotu a říkon
Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Stavba a rovoz strojů Třetí Dušan Hložanka 6.. 03 Název zracovaného celku: Řetězové řevody Řetězové řevody A. Pois řevodů Převody jsou mechanismy s tuhými členy, které
DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ SVOČ FST_2018
DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ ABSTRAKT SVOČ FST_2018 Lukáš Kožíšek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Tato práce řeší navrhování
Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191
Název školy Název projektu Registrační číslo projektu Autor Název šablony Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Modernizace výuky
Výuka odborného předmětu z elektrotechniky na SPŠ Strojní a Elektrotechnické
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Oddělení celoživotního vzdělávání Závěrečná práce Výuka odborného předmětu z elektrotechniky na SPŠ Strojní a Elektrotechnické Vypracoval:
NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT
Φd Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. KVĚTNA 2013 Název zpracovaného celku: NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT KRUT KRUHOVÝCH PRŮŘEZŮ Součást je namáhána na krut
Bc. Martin Sládek, Chudenín 31, 340 22 Nýrsko Česká republika
NÁVRH A VÝPOČET SPECIÁLNÍHO FRÉZOVACÍHO ZAŘÍZENÍ IFVW 113 SVOČ FST 2010 Bc. Martin Sládek, Chudenín 31, 340 22 Nýrsko Česká reublika ABSTRAKT Práce se zabývá konstrukčním návrhem seciálního frézovacího
III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název školy Název projektu Registrační číslo projektu Autor Název šablony Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Modernizace výuky
Stabilita prutu, desky a válce vzpěr (osová síla)
Stabilita rutu, deky a válce vzěr (oová íla) Průběh ro ideálně římý rut (teoretický tav) F δ F KRIT Průběh ro reálně římý rut (reálný tav) 1 - menší očáteční zakřivení - větší očáteční zakřivení F Obr.1
Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny
Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg
PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ AKULTA APLIKOVANÉ INORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení, část Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 03 Tento studijní materiál vznikl za finanční odory Evroského sociálního
ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ
7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní
ze dne 2016, Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití
I I I. N á v r h N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách říustného znečištění ovrchových vod a odadních vod, náležitech ovolení k
1 Použité značky a symboly
1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pevnostní výpočet šroubů
Obr. 1: Řez masivním průřezem z RD zasaženým účinkům požáru
Teorie: Dřevo a materiály na bázi dřeva jsou sloučeninami uhlíku, kyslíku, vodíku a dalších rvků řírodního ůvodu. Jedná se o hořlavé materiály, jejichž hořlavost lze do jisté míry omezit ovrchovou úravou,
Laplaceova transformace.
Lalaceova transformace - studijní text ro cvičení v ředmětu Matematika -. Studijní materiál byl řiraven racovníky katedry E. Novákovou, M. Hyánkovou a L. Průchou za odory grantu IG ČVUT č. 300043 a v rámci
2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305
.3.6 Práce lynu Předoklady: 305 Děje v lynech nejčastěji zobrazujeme omocí diagramů grafů závislosti tlaku na objemu. Na x-ovou osu vynášíme objem a na y-ovou osu tlak. Př. : Na obrázku je nakreslen diagram
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B8. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí
133PSBZ Požární solehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B8 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí MSP mezní stavy oužitelnosti Obsah: Omezení naětí Kontrola
Obecné informace. Oběhová čerpadla. Typový identifikační klíč. Výkonové křivky GRUNDFOS ALPHA+ GRUNDFOS ALPHA+ Oběhová čerpadla.
Čeradla ředstavují komletní konstrukční řadu oběhových čeradel s integrovaným systémem řízení odle diferenčního tlaku, který umožňuje řizůsobení výkonu čeradla aktuálním rovozním ožadavkům dané soustavy.
NCCI: Smyková únosnost kloubového přípoje čelní deskou
Tento NCCI uvádí ravidla ro stanovení smykové únosnosti "kloového říoje" tvořeného čelní deskou ro říoj nosníku na slou nebo nosníku na růvlak. Zabývá se zásadami ro návrh čelní desky, řiojovaný nosník
Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost
Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány
Organizace a osnova konzultace III-IV
Organizace a osnova konzultace I-IV Konzultace : 1. Zodpovězení problémů učební látky z konzultace I 2. Úvod do učební látky Části strojů umožňujících pohyb 3. Úvod do učební látky Mechanické převody a
10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby
Cvičení 10. - Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj 1 Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj Zahrnuje širokou škálu typů a konstrukcí. Slouží k přenosu kroutícího momentu
STYČNÍKY ZA POŽÁRNÍ SITUACE
STYČNÍKY ZA POŽÁRNÍ SITUACE Hlavní ředností ocelových a sražených ocelobetonových konstrukcí za ožární situace je robustnost jejich styčníků. Srávně navržené styčníky zajišťují celistvost konstrukce ři
Posouzení mikropilotového základu
Inženýrský manuál č. 36 Aktualizace 06/2017 Posouzení mikropilotového základu Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_36.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO5 SKUPINA
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY O TECHNOLOGY AKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ ACULTY O MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE O AUTOMOTIVE ENGINEERING PÁSOVÝ
TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 3. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY A) TŘENÍ SMYKOVÉ PO NAKLONĚNÉ ROVINĚ Pohyb po nakloněné rovině bez
Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače
Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače 1. povinná zkouška Stavba a provoz strojů 1. Pružiny 2. Převody ozubenými koly 3.
Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ. Technologie III - OBRÁBĚNÍ
Tento materiál vznikl jako součást rojektu EduCom, který je soluinancován Evroským sociálním ondem a státním rozočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Technická univerzita v Liberci
ADC (ADS) AIR DATA COMPUTER ( AIR DATA SYSTEM ) Aerometrický počítač, Aerometrický systém. V současné době se používá DADC Digital Air data computer
ADC (ADS) AIR DATA COPUTER ( AIR DATA SYSTE ) Aerometrický očítač, Aerometrický systém V současné době se oužívá DADC Digital Air data comuter Slouží ke snímání a komlexnímu zracování aerometrických a
VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM
VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce
Řetězy Vysokovýkonné IWIS DIN 8187
Vysokovýkonné válečkové řetězy IWIS Přednosti a výhody Všechny komonenty jsou vyrobeny z vysokojakostních ušlechtilých ocelí s maximální řesností. V souladu s ředokládaným namáháním komonentu jsou teelně
Úvěr a úvěrové výpočty 1
Modely analýzy a syntézy lánů MAF/KIV) Přednáška 8 Úvěr a úvěrové výočty 1 1 Rovnice úvěru V minulých řednáškách byla ro stav dluhu oužívána rovnice 1), kde ředokládáme, že N > : d = a b + = k > N. d./
Deformace nosníků při ohybu.
Číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.36/ 02.0066 Autor Pavel Florík Předmět Mechanika Téma Deformace nosníků při ohybu Metodický pokyn výkladový text s ukázkami Deformace nosníků při ohybu. Příklad č.2 Zalomený
Čepové tření Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková
Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5
Šroubovaný přípoj konzoly na sloup
Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup
Druhy a charakteristika základních pasivních odporů Určeno pro první ročník strojírenství 23-41-M/01 Vytvořeno listopad 2012
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Mechanika, statika Pasivní odpory Ing.Jaroslav Svoboda
Příloha-výpočet motoru
Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ
Pružné spoje 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03-TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 ohybem
Příloha č. 1. Pevnostní výpočty
Příloha č. 1 Pevnostní výpočty Pevnostní výpočty navrhovaného CKT byly provedeny podle normy ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Vzorce a texty v této příloze jsou převzaty z této
Řešený příklad: Spřažená stropní deska
Dokument: SX009a-CZ-EU Strana 1 z 1 Název Řešený říklad: Sřažená stroní deska Eurokód EN 1994-1-1, EN 199-1-, EN 199-1-1 & EN 199-1-1 Vyracoval Jonas Gozzi Datum březen 005 Kontroloval Bernt Johansson
Větrání hromadných garáží
ětrání hromadných garáží Domácí ředis: ČSN 73 6058 Hromadné garáže, základní ustanovení, latná od r. 1987 Zahraniční ředisy: ÖNORM H 6003 Lüftungstechnische Anlagen für Garagen. Grundlagen, Planung, Dimensionierung,
Válečkové řetězy. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
Válečkové řetězy Technické úaje IN 8187 Hlavními rvky válečkového řevoového řetězu jsou: Boční tvarované estičky vzálené o sebe o šířku () Čey válečků s růměrem () Válečky o růměru () Vzálenost čeů určuje
VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6 Entalická bilance výměníků tela Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento studijní
SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího
BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 2
Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav ozemního stavitelství BH059 Teelná technika budov Konzultace č. 2 Zadání P6 zadáno na 2 konzultaci, P7 bude zadáno Průběh telot v konstrukci Kondenzace
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena
o. elektronickou KOpli aoaatku č. 18, který obsahuje speciální ujednání pro období roku 2016.
Vážený anena základě žádosti Vaší městské části ze dne 15.04.2016 o oskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném řístuu k informacím, ve znění ozdějších ředisů (dále jen "lnfz"), Vám sdělujeme,
VY_32_INOVACE_C 07 03
Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5
Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:
5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného
perfektní shoda... PŘEHLED ČERPADEL GRUNDFOS UP
erfektní shoda... PŘL ČRPL GRUNFOS UP Grundfos má ten oslední segment mozaiky, který ještě otřebujete... Když vyměňujete oběhové čeradlo, musíte myslet nejen na instalační rozměry. Stejně jako u dětské
Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami
Fréování obrábění rovinných nebo tvarových loch vícebřitým nástrojem réou mladší ůsob než soustružení (rvní réky 18.stol., soustruhy 13.stol.) Podstata metody řený ohyb: složen e dvou ohybů cykloida (blížící
RUČNÍ OHÝBAČKA NA HÁKY OKAPOVÝCH ŽLABŮ SVOČ FST 2016
RUČNÍ OHÝBAČKA NA HÁKY OKAPOVÝCH ŽLABŮ SVOČ FST 2016 Tomáš Franěk Západočeská univerzita v Plzni, Borová 328, 33008 Zruč-Senec, Česká republika ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je konstrukce ruční ohýbačky
NÁVRH KONSTRUKCE OMÍLÁCÍHO STROJE
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PRODUCTION MACHINES,
ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec
SŠT Mělník Číslo rojektu Označení materiálu ázev školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ..07/.5.00/34.006 VY_3_OVACE_H..05 ntegrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 566, 76 0 Mělník
MĚŘENÍ VÝKONU V SOUSTAVĚ MĚNIČ - MOTOR. Petr BERNAT VŠB - TU Ostrava, katedra elektrických strojů a přístrojů
MĚŘENÍ VÝKONU V SOUSAVĚ MĚNIČ - MOOR Petr BERNA VŠB - U Ostrava, katedra elektrických strojů a řístrojů Nástu regulovaných ohonů s asynchronními motory naájenými z měničů frekvence řináší kromě nesorných
Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.
Výpočet spojovacích prostředků a spojů (Prostý smyk) Průřez je namáhán na prostý smyk: působí-li na něj vnější síly, jejichž účinek lze ekvivalentně nahradit jedinou posouvající silou T v rovině průřezu
Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)
Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Navrhování zděných konstrukcí na účinky
VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Opakování základních znalostí z pružnosti a pevnosti
VŠ Technická univerzita Ostrava akulta strojní Katedra ružnosti a evnosti (9) Oakování základních znalostí z ružnosti a evnosti utor: Jaroslav Rojíček Verze: Ostrava 00 PP ouhrn Oakování základní ružnosti:
Výpočet skořepiny tlakové nádoby.
Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.
Příloha č.1.: Výpočtová zpráva - převodovka I Návrh čelních ozubených kol Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN 01 4686 ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Návrhovým výpočtem
PZP (2011/2012) 3/1 Stanislav Beroun
PZP (0/0) 3/ tanislav Beroun Výměna tela mezi nální válce a stěnami, telotní zatížení vybraných dílů PM elo, které se odvádí z nálně válce, se ředává stěnám ve válci řevážně řestuem, u vznětových motorů
STUDIE VEDENÍ A VYPRUŽENÍ DVOJKOLÍ PŘÍPOJNÉHO ŽELEZNIČNÍHO VOZU SVOČ 2012
STUDIE VEDENÍ A VYPRUŽENÍ DVOJKOLÍ PŘÍPOJNÉHO ŽELEZNIČNÍHO VOZU SVOČ 2012 Karel Vítovec, Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká Republika ABSTRAKT V kolejové dopravě existují
Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba